KY-MWD使用说明书.doc

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目录 第一章 简介 1 第一节 无线随钻测量仪器介绍 1 第二节 MWD 测量施工操作规程 4 第二章 MWD测量系统基本操作 9 第一节 MWD 测量系统介绍 9 第二节 MWD 技术规范 9 第三节 系统的组成 11 第四节 仪器测试 13 第五节 地面设备安装 21 第六节 测量方法 23 第七节 井下仪器测试 28 第八节 施工流程图 29 第三章 MWD系统仪器操作 32 第一节 650 MWD 系统仪器操作 32 第二节 350 MWD 系统操作 40 第三节 1200 MWD 系统仪器操作 47 第四节 350 IFA系统脉冲发生器总成组装 54 第九节 现场施工流程图 57 第四章 故障排除 60 第一节 无信号 60 第二节 探测问题 62 第三节 不适应MWD施工的环境 62 第四节 对MWD施工有影响的操作方法 63 第五节 故障排除流程图 64 第五章 仪器拆卸及回收 67 第一节 井下工具井口拆卸 67 第二节 井下仪器井场拆卸 67 第三节 脉冲发生器总成拆卸 67 第四节 拆卸困难时的拆卸方法 70 第五节 流筒耐磨套的拆卸与安装 73 第六节 地面仪器、设备回收 75 第七节 井下仪器拆卸流程图 76 第一章 简介 第一节 无线随钻测量仪器介绍 MWD 无线随钻测斜仪是在有线随钻测斜仪的基础上发展起来的一种新型的随钻测量仪器。它与有线随钻测斜仪的主要区别在于井下测量数据的传输方式不同,目前采用MWD施工主要依靠下面四种方式实现信号的传输: 一、连续波方式 连续发生器的的转子在泥浆的作用下产生正弦或余弦压力波,由井下探管编码后的测量数据通过调制系统控制的定子相对于转子的角位移使这种正弦或余弦压力波在时间上出现相位移,在地面连续地检测这些相位移的变化,并通过译码、计算得到测量数据,这种方法的优点是:数据传输速度快、精度高。缺点是:结构复杂,数字译码能力较差。如图1所示: 图1 连续波方式工作原理示意图 二、正脉冲方式 图2泥浆正脉冲方式工作原理示意图 如图2所示,泥浆正脉冲发生器的蘑菇头与小孔的相对位置能够改变泥浆流道在此的截面积,从而引起钻柱内部的泥浆压力的升高,蘑菇头的运动是由探管编码的测量数据通过调制器控制电路来实现。在地面通过连续地检测立管压力的变化,并通过译码转换成不同的测量数据。这种方法的优点是:下井仪器结构简单、尺寸小,使用操作和维修方便,不需要专门的无磁钻铤。缺点是:数据传输速度慢,不适合传输地质资料参数。 三、负脉冲方式 泥浆负脉冲发生器需要组装在专用的无磁钻铤中使用,开启泥浆负脉冲发生器的泄流阀,可使钻柱内的泥浆经泄流阀与无磁钻铤上的泄流孔流到井眼环空,从而引起钻柱内部的泥浆压力降低,泄流阀的动作是由探管编码的测量数据通过调制器控制电路来实现。在地面通过连续地检测立管压力的变化,并通过译码转换成不同的测量数据。 这种方法的优点是:数据传输速度较快,适合传输定向和地质资料参数。 缺点是:下井仪器的结构较复杂,组装、操作和维修不便,需要专用的无磁钻铤。 图3 泥浆负脉冲方法工作原理示意图 四、电磁波传输方式 电磁波信号传输主要是依靠地层介质来实现的。井下仪器将测量的数据加载到载波信号上,测量信号随载波信号由电磁波发射器向四周发射,如图4所示。地面检波器在地面将检测到的电磁波中的测量信号卸载并解码、计算,得到实际的测量数据。 图4 电磁波信号传输示意图 这种方法的优点是:数据传输速度较快,适合于普通泥浆、泡沫泥浆、空气钻井、激光钻井等钻井施工中传输定向和地质资料参数。缺点是:地层介质对信号的影响较大,低电阻率的地层电磁波不能穿过,电磁波传输的距离也有限,不适合超深井施工。 第二节 MWD 测量施工操作规程 (公司标准) 一. 主题内容与适用范围 本规程规定了MWD无线随钻测量施工前的准备、现场施工、仪器拆卸及回收、仪器的维护和保养、仪器交接等工作内容。 本规程适用于采用MK IV 、MK VI正脉冲无线随钻测量仪SUPERSLIM 系统、350系统、650系统以及1200系统等MWD测量仪器进行的测量施工。 其它类型的MWD仪器可参照此标准执行。 二、施工前的准备 仪器、配件及工具的配备和检查。根据MWD各系统上井施工需要配备、检查所有的仪器、配件和工具。所有仪器、配件、工具数量齐全,性能应处于最佳工作状态。 井下钻具的准备。根据现场实际施工的需要,落实、准备好MWD施工所用的钻具。所有钻具必须符合下井施工的要求,且必须在正式施工前运到井场。钻具应包括无磁钻杆、无磁钻铤、悬挂短节、配合\转换接头及浮阀等内容。 仪器测试。施工前,必须对下井施工的仪器和地面设备进行测试,确保各仪器工作正常,各性能参符合要求。仪器测试主要包括以下部分: 脉冲发生器:电路有故障的脉冲发生器很可

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